傳感器、癌癥治療、發(fā)光材料領域相關文獻推薦【學術簡訊23年6期】
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對傳感器、癌癥治 療、發(fā)光材料,涉及拉曼、熒光和顆粒分析技術。
傳感器
癌癥治 療
發(fā)光材料
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傳感器
癌癥治 療
發(fā)光材料
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腫瘤治療
癌癥檢測
發(fā)光材料
光學材料
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多聚物合成
高溫拉曼
環(huán)境檢測
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光生物學
發(fā)光材料
環(huán)境
食品安全
太陽能電池
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發(fā)光材料
催化
食品檢測
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石墨烯量子點
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鋰電池
材料加工
發(fā)光材料
生物標記
有機合成
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對傳感器、發(fā)光材料、高壓拉曼、合成化學,涉及熒光、拉曼分析技術。
傳感器
發(fā)光材料
高壓拉曼
合成化學
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對光學發(fā)光、疾病診斷、考古、生物監(jiān)測、材料合成,涉及熒光、拉曼。
光學發(fā)光
疾病診斷
考古
生物監(jiān)測
材料合成
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輻射
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催化
發(fā)光材料
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對發(fā)光材料、碳材料、傳感器、環(huán)境監(jiān)測,涉及熒光、拉曼分析技術。
發(fā)光材料
碳材料
傳感器
環(huán)境監(jiān)測
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對材料生長、催化、發(fā)光材料、光學檢測、光學設計,涉及光譜儀、熒光、拉曼。
材料生長
催化
發(fā)光材料
光學檢測
光學設計
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對材料合成、發(fā)光材料、碳材料、生物,涉及拉曼、熒光、粒度分析技術。
材料合成
發(fā)光材料
碳材料
生物
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對發(fā)光材料、陶瓷材料、生命科學、環(huán)境化學、環(huán)境治理,涉及熒光、拉曼、粒度分析技術。
發(fā)光材料
陶瓷材料
生命科學
環(huán)境化學
環(huán)境治理
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本周我們推薦5篇前沿學術成果,針對環(huán)境、生物、污染物監(jiān)測,涉及熒光、拉曼分析技術。
環(huán)境
生物
污染物監(jiān)測
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- 本生詳解廣口瓶相關技術文獻!
標簽:廣口瓶 棕色瓶 琥鉑色瓶 白色瓶
本生詳解廣口瓶相關技術文獻!
廣口瓶本生生物公司供應:ELISA試劑盒,動物血清,熒光定量PCR耗材,移液器吸嘴,微量離心管,進口凍存管,細胞培養(yǎng)皿,培養(yǎng)板,培養(yǎng)瓶,進口吸頭,儀器及手套,色譜耗材,針頭過濾器等。
容量:8ml 15ml 30ml 60ml 125ml 500ml
顏色: 白色 琥珀色
用途: 無菌無酶塑料試劑瓶適用于分子生物學與細胞生物學、檢驗醫(yī)學、基因組學與蛋白質組 學研究等領域產品包裝與儲存要求。
材質: 選用進口優(yōu)質聚丙烯 PP/聚乙烯HDPE原料,理化指標優(yōu)異,具有很強的抗壓性、沖擊性與耐酸堿性能;PP材質可耐121℃高溫高壓滅菌,HDPE材質耐低溫-80℃冷藏。
特點:原材料無生物毒性;十萬級凈化車間生產環(huán)境生產,多重質量體系認證,確保產品無Dnase,Rnase,蛋白酶以及外源性DNA/RNA,無熱源,滅菌塑料瓶采用電子束滅菌,免洗,無需繁瑣的潔凈前處理,拆開即用,大大提高了用戶包裝效率。廣口瓶 加厚內袋中包裝,確保運輸及儲運安全;
>品種齊全,8ml、15ml、30ml、60ml、125ml、250ml、500ml,滿足不同規(guī)格包裝及儲存需求;
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- 科技奧運的相關領域
- 單細胞ICP-MS的原理及癌癥相關應用
上次我們介紹了單顆粒ICP-MS 的原理,可以高分辨的檢測到每個小至納米尺寸的顆粒中的元素類型,顆粒尺寸,并可以統(tǒng)計樣品中納米顆粒的粒徑分布。每個納米顆粒產生一個脈沖峰,所得信號的強度同顆粒尺寸相關,脈沖數與顆粒濃度相關。這種技術基于超快速掃描時間的四級桿質量分析器,目前已經可以達到10μs 的采樣時間,1 秒鐘就能采集多達100000 個數據點。
利用單顆粒ICP-MS的快速采樣時間的技術,搭配專用的進樣系統(tǒng),就可以分析每個細胞中的金屬含量,稱為單細胞ICP-MS。細胞逐個進入等離子體,被電離,內部金屬產生的離子云被ICP-MS 檢測。在單細胞ICP-MS 分析中,每個細胞被看做是一個單獨的個體或粒子,可以產生自己的離子云。
準確地定量單個細胞的金屬含量,可以更好的理解單個細胞對金屬和/或含金屬納米顆粒的吸收和清除機制,含金屬藥物與細胞相互作用的機制,以及營養(yǎng)物質在細胞群中的分布。傳統(tǒng)的測量細胞中金屬含量的方法使用名義質量濃度,即假設金屬在細胞間的分布是相等的,從而忽略了在單細胞水平上金屬分布和變化的重要信息。
使用單細胞ICP-MS,我們可以獲得以下信息
每個細胞的金屬含量
細胞群的金屬含量分布
含有金屬或納米顆粒的細胞濃度
每個細胞的納米顆粒數量
將納米顆粒設計為同時攜帶藥物和成像探針的模式,以便同時檢測和ZL癌癥。還可將其設計為專門針對機體病變組織和細胞的模式。納米顆粒相對傳統(tǒng)小分子藥物,具備以下優(yōu)勢(i)延長體內循環(huán)時間;(ii)減少非特異性細胞攝取、意外偏離目標和副作用;以及(iii)通過特定癌細胞靶向部分來提高細胞相互作用。很多基于納米粒子的癌癥療法已獲準在臨床上使用和/ 或目前正在開發(fā)中。
金納米顆粒AuNP
制備檸檬酸鹽穩(wěn)定劑的50 nmAuNP,并聚乙二醇化。
癌細胞
人類T24 膀胱癌細胞。在組織培養(yǎng)處理過的培養(yǎng)皿上采用McCoy 培養(yǎng)基(補充10% FBS),將細胞培養(yǎng)為單層細胞。
攝入實驗
以每孔一百萬個細胞的密度接種T24 癌細胞,并在37 ℃(5% CO2)的溫度下培養(yǎng)24 小時,以確保細胞粘附在培養(yǎng)皿表面。然后,在濃度為0.4nM AuNP 的McCoy 培養(yǎng)基(補充10% FBS)中,讓細胞和50 nm聚乙二醇化的AuNP 接觸4 小時。形成Z終濃度為100,000 個細胞/mL 的單細胞懸浮液。
結論
結果表明,每個細胞吸收的AuNP 分布并不均勻,特定細胞群內的某些細胞比其他細胞明顯攝取更多AuNP。SC-ICP-MS 是一個強大的分析工具,可在單個細胞水平上量化元素濃度和納米粒子的分布。這項技術在單細胞基礎上,具有提供的納米粒子-細胞相互作用差異新見解的潛力。
掃描二維碼,即可下載珀金埃爾默使用單細胞ICP-MS 法定量癌癥細胞對金納米粒子的攝取率應用報告。
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